中文名 | 火灾后工程结构鉴定标准 | 外文名 | Standard for appraisal of engineering structures after fire |
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标椎编号 | T/CECS 252—2019 | 国民经济分类 | E4710 住宅房屋建筑 |
发布日期 | 2019年11月08日 | 实施日期 | 2020年04月01日 |
幸坤涛 岳清瑞 惠云玲 王新泉 许清风 郭小华 李国强 周新刚 郑文忠 吴 波 姚继涛 辛 雷 黄 波 李忠煜 施 刚 李兴利 傅传国 楼国彪 熊 焱 杨 华 查晓雄 常好诵 蒋首超 王卓琳 杨建平 庄继勇 姜迎秋 肖建庄 李正前 张伟平 黄德祥 张文革 王 玲 冯绍攀 陈玲珠 陈 岩 侯晓萌 郑士举 赵晓青 陈佳宇 陈世宏 夏善利 黄新豪
本次修订的主要技术内容如下:
1、扩大了本标准的适用范围,适用范围扩大到工程结构火灾后的鉴定,结构类型增加了预应力钢筋混凝土结构、木结构和钢-混组合结构;
2、调整了初步鉴定和详细鉴定的评级标准;
3、增加了砌体结构构件受火灾后表面温度的推断方法;
4、增加了火灾后预应力混凝土结构构件、木结构构件和钢-混组合结构构件的鉴定评级内容,并调整了部分原有结构构件鉴定评级的内容;
5、增加了高温冷却后高强混凝土、高强钢筋的强度折减系数;
6、 调整了高温冷却后混凝土弹性模量、钢筋与混凝土粘结强度折减系数。
7、增加了火灾后预应力钢绞线剩余应力测试方法;
8、增加了高温冷却后预应力钢丝和钢绞线的强度折减系数;
9、调整了高温冷却后钢结构钢材屈服强度折减系数、增加了高温冷却后高强度螺栓、焊缝的屈服强度折减系数;
10、增加了高温冷却后高强螺栓预拉力折减系数;
本标准共分7章和9个附录,主要技术内容包括:总则、术语和符号、基本规定、调查和检测、火灾后结构分析与构件校核、火灾后结构构件鉴定评级和鉴定报告等。2100433B
中冶建筑研究总院有限公司 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司
1、区别:结构检测报告一般为建设单位委托相应的有资质的检测单位对基础工程或主体结构工程对施工成果的检测,假如其中有一方对检测结果有异议,经工程相关各个单位一致同意后另行委托资质等级高的检测单位现场检测...
房屋危险性鉴定等级划分 A级:结构承载力能满足正常使用要求,未腐朽危险点,房屋结构安全。B级:结构承载力基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。C级:...
根据建设部《关于印发一九九一年工程建设行业标准制订、修订项目计划(第一批)的通知》(建标〔1991〕413号)的要求,由重庆市土地房屋管理局主编的《危险房屋鉴定标准》,经审查,批准为强制性行业标准,编...
1 工程结构鉴定与加固技术 本课程的主要内容: ◆ 概述 ◇ 加固改造的必要性 ◇ 加固改造涉及的主要内容 ◆ 结构可靠性检测与鉴定 ◇ 使用环境对材料的影响 ◇ 结构材料的一般检测方法 ◇ 结构可靠性鉴定 ◆结构(构件)加固设计 ◇ 基本原则及一般方法 ◇ 砼结构加固设计 ◇ 砌体结构加固设计 ◇ 钢结构加固设计 ◇ 地基基础加固设计 ◆抗震加固及增层改造的结构体系 ◇ 组合墙结构体系 ◇ 整体式外套结构体系 ◇ 分离式外套结构体系 ◆加固改造中的投资决策 ◇ 现有建筑的评估 ◇ 投资决策分析 2 ◆工程实例 1. 概述 1.1 结构加固改造的必要性 1.1.1 结构的缺陷 ☆ 计算模式 — 理论计算和实际的差异 ☆ 环境作用 — 物理、化学和生物等对材料的损伤,老 化 ☆ 人为因素 — 设计、施工和使用不当 ☆ 意外灾害 — 风、火、水、地震等 ☆ 规范修订 — 标准的提高 1.1
火灾后,房屋的部分结构受损,对现场进行调查鉴定后,分析计算剩余承载力。采用高流态混凝土、预应力钢绞线对受损构件进行加固;加固后采用静载实验对加固构件进行鉴定,结构安全性达到了原设计要求。
《灾后重建规划相关建设标准选编》收录的建设标准和用地指标,有相当一部分虽已经过专家审查,但还未正式批准发布,这在书中都已注明,希望引用时注意与正式批准文本的区别,并密切关注批准发布的正式文本。
我国建筑火灾发生数量以及直接经济损失、死亡人数等呈现上升的趋势,火灾所造成的损失也日益严重。已有的研究成果表明,高温下混凝土材料性能的变化使结构的力学性能和耐久性能严重下降,因此,我们要不断研究火灾后建筑物的修复加固技术,提高灾后建筑物的再利用率。 本项目以火灾后的混凝土为对象,研究了火灾后不同种类混凝土的抗压强度、弹性模量、中性化抵抗性、氯离子渗透抵抗性等性能的恢复规律及其影响因素。采用现代分析技术,分析了促进混凝土性能恢复的机理。开发了混凝土性能促进剂,有效提高了受高温后混凝土的抗压强度、弹性模量、抗碳化性能及抗氯离子渗透性能。 通过对不同强度等级(C35,C40,C45,C60)的混凝土及不同材料的混凝土的加热试验,研究不同火灾温度(200、300、400、500、600、700℃)、火灾后的再养护时间(30天、60天和90天)、冷却方式(自然冷却、喷水冷却)对混凝土的力学性能(抗压强度、弹性模量)和耐久性能(中性化抵抗性、氯离子渗透抵抗性)恢复程度的影响,受400℃以下高温后混凝土的耐久性明显下降需要引起重视。 结果表明,发现修复剂的使用能够大幅明显提高受600℃以下高温混凝土的力学性能和耐久性能。与未使用修复剂的混凝土相比,使用修复剂可以使受600℃高温后混凝土的抗压强度提高13%以上,可以使受600℃高温后混凝土的碳化深度降低9mm。火灾温度及冷却方式对混凝土的力学性能和耐久性能的恢复的最大,对于受700℃高温后的混凝土无论喷水冷却还是自然冷却,其耐久性能都无法得到恢复,即使使用修复剂也无法提高其抗碳化性能。 项目的成果揭了示火灾后混凝土力学性能和耐久性能的恢复机理和规律,开发了能够促进火灾后混凝土性能恢复的新技术,为火灾后混凝土的修复技术提供理论依据。火灾后混凝土力学性能和耐久性能火灾后的混凝土促进恢复技术经过加固或修复能够部分恢复其力学性能和耐久性能,能节省大量的社会资源,产生巨大的经济效益。 2100433B
火灾对混凝土的性能造成不同程度的损伤,通过恢复促进技术使火灾后混凝土的力学性能和耐久性能完全或者大部分得到恢复的修复方法,对火灾后混凝土结构的修复加固有着重要的社会意义和经济意义。.本项目以火灾后的混凝土为对象,研究火灾后混凝土的抗压强度、弹性模量、中性化抵抗性、氯离子渗透抵抗性等性能的恢复规律及其影响因素。对申请者在日本所开发的高渗透性无机质混凝土促进剂进一步深入研究,采用现代分析技术,分析促进恢复的机理,改良促进剂的性能,针对遭受不同火灾温度、灭火方式的混凝土开发出相应修复能力的促进剂,提高受火后混凝土力学性能和耐久性能的恢复率,得到火灾后混凝土的力学性能和耐久性能的促进恢复预测模型,进而开发火灾后混凝土力学性能和耐久性能的恢复促进技术。.项目的预期成果将揭示火灾后混凝土力学性能和耐久性能的恢复机理和规律,开发能够促进火灾后混凝土性能恢复的新技术,为火灾后混凝土的修复技术提供理论依据